题目内容

【题目】蓝藻是一类分布广泛的原核生物。蓝藻细胞能够吸收水体中的CO2HCO3-,使细胞中无机碳含量高出胞外5001000倍以上,其过程如下图所示。回答下列问题:

1)蓝藻细胞吸收胞外CO2的方式是____________,吸收HCO3-的方式是__________

2)据图可知,向蓝藻培养液中加入一定量的放射性 H14CO3- 胞内积累 14C 的初始速率_________培养液中H14CO3-生成14CO2的速率。随着光合作用的进行,放射性将先后出现在细胞中的________等有机物中。

3)将蓝藻从黑暗中转移至光照条件下,发现蓝藻吸入无机碳的速率增加,且在光下吸入无机碳的速率远大于放氧速率,请据图对此现象进行解释_____________

4)在富营养化水体中,浮游植物的迅速增长导致水体中_____________含量较低,而蓝藻在这样的环境中仍能高效进行光合作用,在水体中占据优势。

【答案】自由扩散 主动运输 大于 C3、糖类、C5(或C3C5、糖类) 光照下蓝藻进行光合作用,ATP产生量增加,主动运输吸收HCO3-的速率加快;蓝藻主动运输吸收的HCO3-,一部分生成CO2用于光合作用,一部分在胞内储存 CO2(无机碳)

【解析】

识图可知蓝藻细胞能够吸收水体中的CO2HCO3-,在细胞内CO2既可与参与光合作用又能转化成HCO3-,由此利用光合作用和物质跨膜运输相关知识再结合题文信息做出相关解答。

1)据识记内容可知CO2跨膜运输的方式是自由扩散,无机盐跨膜运输的方式是主动运输。

2)依题文可知,“蓝藻细胞能够吸收水体中的CO2HCO3-,使细胞中无机碳含量高出胞外5001000倍以上”由此胞内积累 14C 的初始速率要大于培养液中H14CO3-生成14CO2的速率。光合作用暗反应中先进行CO2的固定生成C3,接着C3的还原生成糖类、C5等有机物,所以放射性将先后出现在细胞中的C3、糖类、C5等有机物里。

3)识图可知,光照下蓝藻进行了光合作用,ATP产生量增加,从而使主动运输吸收HCO3-的速率加快;蓝藻主动运输吸收的HCO3-,一部分生成CO2用于光合作用,一部分还在胞内储存,所以光照条件下,蓝藻吸入无机碳的速率增加,且在光下吸入无机碳的速率远大于放氧速率。

4)在富营养化水体中,虽然由于浮游植物的迅速增长导致水体中CO2含量较低,但是水体中无机碳含量很高,所以蓝藻仍能高效进行光合作用,在水体中占据优势。

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【题目】番茄(2n=24)的果肉色的红、浅黄、浅绿,由等位基因D、d 和 E、e 控制,且浅黄果肉不含D 基因。纯合的红果肉与浅绿果肉杂交,F1 全为红果肉(M),F2 红果肉:浅黄果肉:浅绿果肉=12:3:1。酶X 是合成乙烯的关键酶,由X 基因控制合成。将人工合成的X 基因反向接在DNA启动部位之后,构成反义X 基因。耐贮存由反义X 基因(用A 基因表示,无等位基因) 控制。若将 A 基因 1 次插入并整合到红果肉(M)细胞内染色体上,培育获得的转基因单株 S1S2S3 S4 分别进行自交,F1 的表现型及比例如下:

S1 自交:耐贮存红果肉:不耐贮存浅黄果肉:不耐贮存浅绿果肉=12:3:1

S2 自交:耐贮存红果肉:不耐贮存红果肉:耐贮存浅黄果肉:耐贮存浅绿果肉=8:4:3:1

S3 自交:耐贮存红果肉:不耐贮存红果肉:耐贮存浅黄果肉:不耐贮存浅绿果肉=9:3:3:1 请回答:

1)控制番茄的果肉色的基因位于_____对染色体上。

2)将反义 X 基因导入番茄细胞后,_____(填不能)用放射性物质标记的 X 基因做探针,检测反义X 基因是否整合到番茄植株的染色体 DNA 上。

3F1 红果肉(M)的基因型共有_____种。F2 红果肉中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍为红果肉,这样的个体在 F2 红果肉中的比例为_____

4)转基因单株S1 的体细胞中A 基因与d 基因_____(填不是)位于同一条染色体上。转基因单株S2 产生配子的基因组成为_________。转基因单株 S3 自交的 F1 中耐贮存浅黄果肉与不耐贮存浅绿果肉杂交,子代中耐贮存浅绿果肉的概率为_____

5)若转基因单株 S4 自交的子一代的表现型及比例为耐贮存红果肉:不耐贮存红果肉:不耐贮存浅黄果肉:耐贮存浅黄果肉:耐贮存浅绿果肉=9:3:1:2:1。请用竖线(|)表示相关染色体,用点(·)表示相关基因位置,画出S4 体细胞的基因示意图 _____

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